CN102397113B - 用于三维成像的数据获得方法 - Google Patents

用于三维成像的数据获得方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102397113B
CN102397113B CN201110273932.XA CN201110273932A CN102397113B CN 102397113 B CN102397113 B CN 102397113B CN 201110273932 A CN201110273932 A CN 201110273932A CN 102397113 B CN102397113 B CN 102397113B
Authority
CN
China
Prior art keywords
data
visual field
scanning section
key
data set
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201110273932.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN102397113A (zh
Inventor
R·F·迪伦
A·F·维斯普
T·I·菲林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dimensional Photonics International Inc
Original Assignee
Dimensional Photonics International Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dimensional Photonics International Inc filed Critical Dimensional Photonics International Inc
Publication of CN102397113A publication Critical patent/CN102397113A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102397113B publication Critical patent/CN102397113B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • A61B5/0082Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes
    • A61B5/0088Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes for oral or dental tissue
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • A61B5/0062Arrangements for scanning
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/103Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
    • A61B5/107Measuring physical dimensions, e.g. size of the entire body or parts thereof
    • A61B5/1077Measuring of profiles
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C9/00Impression cups, i.e. impression trays; Impression methods
    • A61C9/004Means or methods for taking digitized impressions
    • A61C9/0046Data acquisition means or methods
    • A61C9/0053Optical means or methods, e.g. scanning the teeth by a laser or light beam
    • A61C9/006Optical means or methods, e.g. scanning the teeth by a laser or light beam projecting one or more stripes or patterns on the teeth
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B11/25Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures by projecting a pattern, e.g. one or more lines, moiré fringes on the object
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B11/25Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures by projecting a pattern, e.g. one or more lines, moiré fringes on the object
    • G01B11/2518Projection by scanning of the object
    • G01B11/2527Projection by scanning of the object with phase change by in-plane movement of the patern
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B35/00Stereoscopic photography
    • G03B35/08Stereoscopic photography by simultaneous recording
    • G03B35/10Stereoscopic photography by simultaneous recording having single camera with stereoscopic-base-defining system
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B37/00Panoramic or wide-screen photography; Photographing extended surfaces, e.g. for surveying; Photographing internal surfaces, e.g. of pipe
    • G03B37/02Panoramic or wide-screen photography; Photographing extended surfaces, e.g. for surveying; Photographing internal surfaces, e.g. of pipe with scanning movement of lens or cameras
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/20Image signal generators
    • H04N13/204Image signal generators using stereoscopic image cameras
    • H04N13/207Image signal generators using stereoscopic image cameras using a single 2D image sensor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/20Image signal generators
    • H04N13/296Synchronisation thereof; Control thereof

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Dental Tools And Instruments Or Auxiliary Dental Instruments (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Endoscopes (AREA)

Abstract

本发明公开一种获得诸如口腔的物体场景的三维(3D)表面数据的方法的实施例。例如,被测量的表面可以包括牙齿的釉质表面,牙齿的牙质底部结构、牙龈组织和各种牙结构。该方法也可以应用于医疗应用和其他应用,其中3D测量数据用可操作的3D扫描装置获得。在一些实施例中,3D测量装置被定位和平移以能够获得用于骨干3D数据组的3D数据。该测量装置的随后的受控运动使额外的3D数据能够被获得并且将其精确地加入该骨干3D数据组。

Description

用于三维成像的数据获得方法
相关申请
本申请要求2010年9月10日提交的标题为“Method of DataProcessing and Display for a Three-Dimensional Intra-Oral Scanner”(用于三维口内扫描器的数据处理和显示的方法)的美国临时专利申请No.61/381,731的在先提交日的优先权,其整个内容通过参考合并于此。
技术领域
本发明一般涉及口腔三维(3D)成像。更具体地,本发明涉及利用多个3D测量扫描获得物体场景的3D图像数据以及从该扫描生成完整的3D图像的方法。
背景技术
在通常的牙科或医用3D摄像机或扫描器成像系统中,获得物体场景中的一个或多个物体表面的一系列二维(2D)亮度(intensity)图像/灰度图像,其中用于每个图像的照明可以变化。在一些系统中,结构光图案投影在每个2D亮度图像的表面上并且在每个2D亮度图像中被检测。例如,投影的光图形可以通过将一对相干光束投影在物体表面上并且得到在连续的2D图像之间变化的干涉条纹图形来产生。替代地,投影的光图形可以是利用亮度掩模(mask)和在连续的2D图像之间的位置中移动的投影图形产生的一系列投影的平行线。在其他种类型的3D成像系统中可以采用诸如共焦成像的技术。
在动态3D成像系统中,在摄像机或扫描器相对于物体场景运动时获得一系列3D数据组。例如,成像系统可以是使用者相对于物体场景手动定位的识别棒(wand)或其他手持式装置。在一些应用中,多个物体表面通过相对于物体移动该装置来测量,以便在一个位置由于该装置的视场而被遮蔽的表面在另一个位置可以被该装置观察。例如,在牙科应用中,在静态视场中牙齿或其他牙科特征的存在能够遮蔽其他牙齿的视场。处理单元记录(register)所有获得的3D数据的重叠区,以在测量过程期间得到全部被观察表面的全部3D数据组表示。
发明内容
一方面,本发明以获得物体场景的3D表面数据为特征。定位3D成像装置,使得测量视场在物体场景中的开始点包括该物体场景的定向视野(directional view)的第一部分,并且获得该测量视场的3D数据。在保持物体场景的定向视野的同时平移3D成像装置,使得该测量视场平移经过该物体场景的定向视野的其余部分。在平移期间,3D成像装置获得该平移的测量视场的3D数据,该平移的测量视场的3D数据与在物体场景中的开始点的3D数据一起被记录。定位和平移的测量视场的3D数据形成骨干/主要3D数据组。定位该3D成像装置,使得该测量视场包括该物体场景的定向视野的第二部分,并且3D成像装置获得测量视场的3D数据,该3D数据重叠该骨干3D数据组的一部分。重叠该骨干3D数据组的一部分的3D数据被加入/连接于该骨干3D数据组。操作3D成像装置,使得测量视场包括物体场景的正交的定向视野的一部分,并且3D成像装置获得被记录于该骨干3D数据组的测量视场的3D数据。
另一方面,本发明以获得牙弓的3D表面数据的方法为特征。定位3D测量装置,使得由该3D测量装置产生的结构光图案在第一开始点照明牙弓的咬合面的一部分。获得该咬合面的被照明部分的3D数据。平移该3D测量装置,使得结构光图案照明该牙弓的咬合面的其余部分。获得该咬合面其余部分的3D数据并且记录于该咬合面的该部分的3D数据。咬合面的该部分和其余部分的3D数据形成关于牙弓的骨干3D数据组。定位3D测量装置,使得结构光图案照明该牙弓的咬合面的一部分,从而获得重叠该骨干3D数据组的一部分的3D数据。重叠该骨干3D数据组的一部分的3D数据被加入骨干3D数据组。转动3D测量装置,使得结构光图案入射在牙弓的颊面的一部分或舌面的一部分中的一个上,从而获得该颊面或舌面的一部分的3D数据,该3D数据被记录于骨干3D数据组。
在又一方面,本发明以获得口腔的3D表面数据的方法为特征。将3D测量装置定位在口腔中,使得该3D测量装置的测量视场在开始点包括牙弓的咬合面的一部分,并且获得该测量视场的3D数据。平移该3D测量装置,使得测量视场包括牙弓的咬合面的其余部分。获得的该平移的测量视场的3D数据被记录于咬合面的该部分的3D数据。咬合面的该部分和用其余部分的3D数据形成该牙弓的骨干3D数据组。定位3D测量装置,使得测量视场包括该咬合面的一部分,从而获得重叠该骨干3D数据组的一部分的3D数据。重叠该骨干3D数据组一部分的3D数据被加入该骨干3D数据组。移动该3D测量装置,使得该测量视场包括与该牙弓的咬合面分开的口腔的一部分,从而获得记录于该骨干3D数据组的该口腔的一部分的3D数据。
附图说明
通过结合附图参考下面的说明能够更好地理解本发明的上述和其他优点,其中,在各图中相似的附图标记表示相似结构元件和特征。附图不需要按比例绘制,而将重点放在示出本发明的原理上。
图1是示出能够用于获得物体场景的3D图像的测量系统的例子的框图。
图2示出容易操作的识别棒,其是用来获得口腔的3D测量数据的3D测量系统的一部分。
图3示出如何用诸如图2的易操作的识别棒的手持式3D测量装置测量上牙弓。
图4是根据本发明获得牙弓的3D表面数据的方法的实施例的流程图。
图5示出根据图4的方法在获得咬合扫描(scan)的3D数据期间在沿着上牙弓的5个不同位置的测量视场。
图6A和图6B分别是在颊面的扫描段期间,识别棒和测量视场的相应位置的咬合视图和颊视图。
具体实施方式
下面将参考在附图中示出的本发明的示范性实施例更加详细地描述本发明。虽然本发明与各种实施例和例子一起进行描述,但不是想要将本发明限制于这些实施例。相反,正如本领域的技术人员所理解的,本发明包含各种替代方案、修改和等同物。已经接触此中教导的本领域的普通技术人员将会认识到在此处公开的本发明的范围内的附加的补充、修改和实施例以及其他使用领域。
本发明的方法可以包括以可操作方式的任何描述的实施例或所描述的实施例的组合。简言之,本发明方法的实施例能够进行一个或多个物体表面的精确的3D测量。在下面描述的各个实施例中,该方法涉及在3D测量过程期间获得3D数据。该方法关于口腔测量被描述,诸如通过牙科应用中的临床医生进行的测量,其中被测量的表面可以包括牙齿的釉质表面,牙齿的牙质底部结构、牙龈组织和各种牙结构(例如,桩(posts)、植入物(inserts)和填充物(filling))。应当明白,该方法也可以用于医疗应用和其他应用,其中3D测量数据在操作者的直接操作的或者通过控制系统操作的3D扫描装置获得。
在下面描述的实施例中,3D测量系统利用通过干涉条纹投影或其他技术产生的结构照明图形。成像部件基于物体的结构照明获得用于确定该物体表面上的点的位置信息的2D图像。
通过参考合并于此的美国专利No.5,870,191描述了一种叫做可折叠干涉条纹(AFI)的技术,这种技术基于干涉条纹投影能够用于高精度3D测量。基于AFI的3D测量系统通常采用两个紧密间隔的相干光源,以将干涉条纹图形投影在物体的表面上。获得该条纹图形的至少三个空间相位的条纹图形的图像。
图1示出基于AFI的3D测量系统10,其用来获得一个或多个物体22的3D图像。由条纹投影仪18产生的两个相干的光束14A和14B用来以干涉条纹26的图形照明物体22的表面。在物体22上的条纹图形的图像由成像系统或透镜30形成在包括光电探测器阵列34的成像器上。例如,探测器阵列34可以是二维电荷耦合器件(CCD)成像阵列。由探测器阵列34产生的输出信号被提供给处理器38。输出信号包括关于阵列34中的每个光电探测器接收的光的强度的信息。可选的偏振器42被定向成与散射光的主偏振分量一致。控制模块46控制从条纹投影仪18辐射的两个相干光束14的参数。控制模块46包括调节两个光束14的相位差的相移控制器50和调节在物体22上的干涉条纹26的间距或间隔的空间频率控制器54。
条纹图形的空间频率通过在条纹投影仪18中的相干光辐射的两个虚拟源的间隔、从虚拟源到物体22的距离和辐射的波长被确定。尽管实际的光辐射源可以位于别处,但是虚拟源是光辐射看起来像是从其发生的点。处理器38和控制模块46通信以关于相位差和空间频率的变化协调来自光电探测器阵列34的信号的处理,并且处理器38根据条纹图形图像确定物体表面的3D信息。
处理器38基于该条纹图形的连续相位移之后产生的一系列2D图像中的像素的强度值计算从成像系统30和探测器阵列34到每个像素的物体表面的距离。因此处理器产生能够显示为表示物体表面的点云或表面映射的一组3D坐标。处理器38与用于存储在测量过程期间产生的3D数据的存储器模块58通信。用户接口62包括输入装置和显示器,以能够为诸如临床医师的操作者提供操作指令并且使操作者能够以近实时的方式观察获得的3D信息。例如,当物体22的表面的不同区被测量并且获得额外的3D测量数据时,操作者能够观察点云或表面映射的图形表示的增长/扩展(growth)的显示。
图2以可操纵的识别棒66的形式示出手持式3D测量装置,该装置用来获得口腔的3D测量数据。识别棒66包括通过柔性电缆连接到处理器和系统其他部件(未示出)的主体部分70。识别棒66产生从投影端82附近投影的结构光图案78,以照明将被测量的表面。例如,结构光图案78可以是基于如上面图1所描述的AFI测量系统的原理的干涉条纹图形。识别棒66可以用来获得牙弓的一部分的3D数据。识别棒66由临场医生在口腔内操作,因此获得被结构光图案78照明的所有表面的3D数据。
图3示出口腔应用,其中上牙齿弓使用诸如图2的识别棒的手持式3D测量装置被测量。还参考图4,图4是获得关于牙弓的3D表面数据的方法100的实施例的流程图表示。测量得到精确地表示病人全部牙弓的完整3D数据组,即,从在牙弓一侧上的后磨牙到牙弓相对侧上的后磨牙。在数据处理期间,结合(stitch)误差和运动引起的误差能够使测量结果变差。对于包括相对于全部牙弓具有小测量视场(FOV)(例如,13mmx10mm)的2D成像器的3D测量装置,成百上千的3D数据组可以被结合(stitch)在一起,以获得牙弓的完整数据组。
根据方法100,许多重叠的3D数据组在共同的坐标参考系中结合在一起。3D数据以优选的方式或顺序获得,以便从所有的3D数据得到的“最终”3D数据组更精确地表示牙弓。具体地,骨干3D数据组首先被产生并且额外顺序的3D数据被随后加入该骨干3D数据组。单个扫描段被用来获得最终点云的3D数据的子组。在获得每个扫描段的3D数据期间识别棒的受限制的运动产生减小的测量误差并且增加测量精度。
临床医生通过定位识别棒(步骤105)使得结构光图案在开始位置(例如,在牙弓的端部)照明牙弓咬合面的一部分来执行3D测量方法100。获得咬合面的被照明部分的3D数据。在这个例子中,数据获得通过从病人上牙弓的左后磨牙90处的测量视场86A内获得数据开始,如图3所示。然后识别棒从病人的左后磨牙90沿着该牙弓被移动到右后磨牙(步骤110)同时保持基本咬合视图。图5示出沿着上牙弓的多个位置(从A到E的五个位置)的测量视场86A至86E。在这部分3D测量过程期间,完全的咬合扫描不需要识别棒显著的转动。与牙弓的其他视图通过操纵识别棒获得的扫描相比,转动和聚焦引起的误差因此被减少。在一些实施例中,识别棒的运动基本上沿着平行于结构光图案的条或条纹的方向。在咬合扫描期间识别棒的主要运动基本上被限制在单一平面。有利的,咬合视图包括比其他视图具有明显较高的空间频率范围的特征。也就是,咬合视图更容易示出快速改变的结构(例如,牙齿之间的间隙),相对于其他扫描视野(即,颊和舌)这提高了3D数据结合的精度。因此,对应于咬合扫描的3D数据形成骨干,必要时该骨干可以用来被其他方向扫描视野期间获得的3D数据组连接,以获得该牙弓的完整3D数据组。
为了继续测量过程,临床医生定位识别棒(步骤115),使得结构光图案照明牙弓咬合面的一部分,例如牙弓的一端附近或牙弓的一端,并且获得重叠该骨干3D数据组的一部分的3D数据。优选地,当结构光图案的实时位置的新的3D数据被“锁定(lock on)以显示骨干3D数据组的点云时,3D测量系统为临床医生提供肯定的可视或可听的指示。然后新获得的3D数据被记录或加入骨干3D数据(步骤120)并且用作牙弓的颊扫描段的开始。然后识别棒绕其主轴线转动并且移动(步骤125),使得用结构光图案照明牙弓颊面的一部分结构光图案并且获得3D数据。然后识别棒被临床医生操作(步骤130)使得结构光图案沿着颊面的一段移动。例如,识别棒可以被移动使得结构光图案在从病人的左后磨牙到刚好超过颊面的中点的时间被扫描。图6A和图6B分别示出部分通过颊面的扫描段的识别棒的投影端82的位置和测量视场(和结构光图案)的相应位置的咬合视图和颊视图。可选地,临床医生可以转动识别棒(步骤135)使得结构光图案照明咬合面的中点。以这种方式,结构光图案被用来获得咬合视图中的3D数据,该3D数据重叠骨干3D数据组中的数据,以更精确地“记录”于共同的坐标参考系统中现有的3D数据。
现在可以进行补充的颊扫描段。临床医生定位识别棒(步骤140)使得结构光图案照明牙弓的相对端的咬合面的一部分,并且获得重叠骨干3D数据组的一部分的3D数据。在这个位置的3D数据被加入3D骨干数据组(步骤145)并且用作牙弓的补充的颊扫描段的开始。然后识别棒被绕其主轴线转动(步骤150),使得该牙弓颊面的其余部分用该结构光图案照明,并且获得3D数据。随后,由临床医生操作识别棒(步骤155),使得结构光图案沿着该颊面段的剩余部分移动。例如,识别棒可以被移动使得结构光图案在从病人的右后磨牙到刚好超过颊面中点的时间移动。可选地,临床医生可以转动识别棒(步骤160)使得结构光图案照明咬合面的中点区,并且在咬合视图中获得3D数据,该3D数据重叠骨干3D数据组中的数据。因此,这个颊段的3D数据被精确地记录在骨干3D数据组的共同的参考系统中。
为了完成牙弓的3D测量,临床医生以类似于用于获得颊面的3D数据的方式,获得该牙弓的舌面的3D数据。更具体地,通过用舌面的参考替代对颊面的所有的参考,执行步骤125至步骤160。总起来说,执行五个扫描段以获得该牙弓的最终3D数据组的全部的3D数据组。
实际上,将3D数据加入骨干3D数据组的步骤允许单个3D图像的序列能够被在骨干3D数据组中涉及按时间顺序次序的3D图像的子组连接。这种加入技术“准备好结合器(primes the stitcher)”使得随后的扫描适当地记录于该骨干3D数据组并且精确地分享相同的总的坐标系统。
在可选的实施例中,扫描段的次序可以不同。例如,两个舌段的3D数据的获得可以先于颊面的3D数据的获得。
在其他的实施例中,临床医生可以用较大数目的颊和舌面扫描段并且每个段的范围可以比较小。在这样的实施例中,测量系统显示骨干3D数据组的各个部分,以允许在其他位置加入该骨干3D数据组。
在上面描述的方法100的实施例中,用于获得3D数据的结构光图案和测量视场沿着牙弓的各个表面移动,并且通过操作识别棒的位置和转动被重新定位。该方法可以适于其他类型的3D测量系统。例如,该方法可以利用识别棒或可操作的3D测量装置的测量视场来执行,该识别棒和3D测量装置能够以类似于结构光图案的方式被平移、转动和定位,使得在该过程期间最初产生的3D数据能够用于产生骨干3D数据组,并且随后的3D数据可以被加入该骨干3D数据组,以获得物体场景的高精度3D数据表示。而且,该方法优选首先获得定向视野的3D测量数据,这基本上仅仅需要测量视场的二维平移,并且其中该高空间频率范围是可观察的,以产生骨干3D数据组,并且随后的定向视野用来产生能够连接于该骨干3D数据组的额外的3D数据。
虽然参考具体实施例示出和描述了本发明,但是本领域的技术人员应当理解,在不脱离本发明的思想和范围的情况下可以在形式和细节上进行各种变化。

Claims (23)

1.一种获得物体场景的三维即3D表面数据的方法,该方法包括:
定位3D成像装置,使得测量视场包括物体场景的定向视野的一部分,并且在第一扫描段的起始处获得所述测量视场的3D数据;
平移所述3D成像装置同时保持所述物体场景的定向视野,使得所述测量视场在所述第一扫描段期间平移经过所述物体场景的定向视野的其余部分,并且所述3D成像装置获得已平移的测量视场的3D数据,所述已平移的测量视场的3D数据与所述第一扫描段的起始处的3D数据一起被记录,在所述第一扫描段期间获得的3D数据形成骨干3D数据组;
定位所述3D成像装置,使得所述测量视场包括先前在所述第一扫描段期间获得了3D数据的所述物体场景的定向视野的一部分,从而所述3D成像装置获得与所述骨干3D数据组的一部分重叠的所述测量视场的3D数据;
将与所述骨干3D数据组的该部分重叠的所述3D数据加入第二扫描段的起始处的所述骨干3D数据组;
在所述第二扫描段期间操作所述3D成像装置,使得所述测量视场包括所述物体场景的正交的定向视野的一部分,从而在所述第二扫描段中获得的所述测量视场的3D数据被记录于所述骨干3D数据组。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括在所述第二扫描段期间操作所述3D成像装置,使得所述测量视场扫描经过所述物体场景的正交的定向视野的一段,并且所述3D成像装置获得被记录于所述骨干3D数据组的所述测量视场的3D数据。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括显示所获得的3D数据,用于观察。
4.根据权利要求3所述的方法,其中所获得的3D数据被显示为3D点云。
5.根据权利要求3所述的方法,其中所获得的3D数据被显示为一个或更多个物体表面。
6.根据权利要求3所述的方法,其中定位所述3D成像装置使得所述测量视场包括先前在所述第一扫描段期间获得了3D数据的所述物体场景的定向视野的部分包括重叠所述测量视场的二维图像,以显示所述骨干3D数据组。
7.根据权利要求1所述的方法,其中所述物体场景包括口腔的至少一部分。
8.根据权利要求1所述的方法,其中所述物体场景包括牙弓。
9.一种获得牙弓的三维即3D表面数据的方法,该方法包括:
定位3D测量装置,使得由所述3D测量装置产生的结构光图案照明牙弓的咬合面的一部分,并且在第一扫描段的起始处获得该咬合面的被照明的部分的3D数据;
在所述第一扫描段期间平移所述3D测量装置,使得所述结构光图案照明所述牙弓的咬合面的其余部分,并且获得所述咬合面的其余部分的3D数据,该其余部分的3D数据被记录于所述咬合面的所述部分的3D数据,所述第一扫描段的所述3D数据形成所述牙弓的骨干3D数据组;
定位所述3D测量装置,使得所述结构光图案照明先前在所述第一扫描段期间获得了3D数据的所述牙弓的咬合面的一部分,从而获得与所述骨干3D数据组的一部分重叠的3D数据;
将与所述骨干3D数据组的一部分重叠的所述3D数据加入第二扫描段的起始处的所述骨干3D数据组;以及
在所述第二扫描段期间转动所述3D测量装置,使得所述结构光图案被入射在所述牙弓的颊面的一部分或舌面的一部分的其中之一上,从而获得所述颊面或舌面的该部分的3D数据,该部分的3D数据被记录于所述骨干3D数据组。
10.根据权利要求9所述的方法,其中在所述3D测量装置平移期间,所述3D测量装置的角度取向基本上不改变。
11.根据权利要求9所述的方法,还包括显示所获得的3D数据,用于观察。
12.根据权利要求11所述的方法,其中所获得的3D数据被显示为3D点云。
13.根据权利要求11所述的方法,其中所获得的3D数据被显示为一个或更多个物体表面。
14.根据权利要求9所述的方法,还包括移动所述3D测量装置,使得所述结构光图案的投影被移动经过所述颊面或舌面的第一段,从而获得所述第二扫描段的3D数据。
15.根据权利要求14所述的方法,还包括:
定位所述3D测量装置,使得所述结构光图案的投影入射在先前在所述第一扫描段期间获得了3D数据的所述咬合面的一部分上,从而获得与所述骨干3D数据组的另一部分重叠的3D数据;
将与所述骨干3D数据组的所述另一部分重叠的所述3D数据加入第三扫描段的起始处的所述骨干3D数据组;
在所述第三扫描段期间转动所述3D测量装置,使得所述结构光图案的投影被入射在所述牙弓的颊面或舌面的另一部分上,从而获得所述颊面或舌面的另一部分的3D数据;
移动所述3D测量装置,使得所述结构光图案的投影被移动经过所述颊面或舌面的第二段,从而获得所述第三扫描段的3D数据。
16.根据权利要求14所述的方法,还包括:
在所述第二扫描段期间转动所述3D测量装置,使得所述结构光图案的投影入射在所述咬合面的一部分上,从而获得与所述骨干3D数据组重叠的3D数据。
17.根据权利要求15所述的方法,还包括:
在所述第三扫描段期间转动所述3D测量装置,使得所述结构光图案的投影入射在所述咬合面的一部分上,从而获得与所述骨干3D数据组重叠的3D数据。
18.根据权利要求9所述的方法,其中
定位所述3D测量装置使得所述结构光图案的投影入射在先前在所述第一扫描段期间获得了3D数据的所述牙弓的咬合面的一部分上包括将被所述结构光图案照明的所述咬合面的该部分的二维图像重叠在所述骨干3D数据组的图形显示上。
19.根据权利要求9所述的方法,其中所述结构光图案包括条状图案。
20.根据权利要求9所述的方法,其中所述结构光图案是干涉强度图案。
21.根据权利要求9所述的方法,其中所述3D测量装置在所述结构光图案的投影平移经过所述牙弓咬合面的其余部分期间不转动。
22.根据权利要求9所述的方法,其中所述3D测量装置是手持式3D扫描器。
23.一种获得口腔的三维即3D表面数据的方法,该方法包括:
将3D测量装置定位在口腔中,使得所述3D测量装置的测量视场包括牙弓的咬合面的一部分,并且在第一扫描段的起始处获得所述测量视场的3D数据;
在所述第一扫描段期间平移所述3D测量装置,使得所述测量视场包括所述牙弓的咬合面的其余部分,并且平移测量视场获得的3D数据被记录于所述咬合面的该部分的3D数据,所述第一扫描段的所述3D数据形成所述牙弓的骨干3D数据组;
定位所述3D测量装置,使得所述测量视场包括先前在所述第一扫描段期间获得了3D数据的所述咬合面的一部分,从而获得与所述骨干3D数据组的一部分重叠的3D数据;
将与所述骨干3D数据组的一部分重叠的所述3D数据加入第二扫描段的起始处的所述骨干3D数据组;以及
在所述第二扫描段期间移动所述3D测量装置,使得所述测量视场包括与所述牙弓的咬合面分开的口腔的一部分,从而获得所述口腔的该部分的3D数据,该部分的3D数据被记录于所述骨干3D数据组。
CN201110273932.XA 2010-09-10 2011-09-09 用于三维成像的数据获得方法 Active CN102397113B (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US38173110P 2010-09-10 2010-09-10
US61/381,731 2010-09-10
US13/217,595 US9157733B2 (en) 2010-09-10 2011-08-25 Method of data acquisition for three-dimensional imaging
US13/217,595 2011-08-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102397113A CN102397113A (zh) 2012-04-04
CN102397113B true CN102397113B (zh) 2015-09-02

Family

ID=45093312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110273932.XA Active CN102397113B (zh) 2010-09-10 2011-09-09 用于三维成像的数据获得方法

Country Status (4)

Country Link
US (2) US9157733B2 (zh)
EP (1) EP2428162B1 (zh)
JP (1) JP5564477B2 (zh)
CN (1) CN102397113B (zh)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130323671A1 (en) * 2012-05-30 2013-12-05 Ormco Corporation Spectral filter for an intra-oral imaging system
DE102012214467B4 (de) * 2012-08-14 2019-08-08 Sirona Dental Systems Gmbh Verfahren zur Registrierung von einzelnen dreidimensionalen optischen Aufnahmen eines dentalen Objekts
US10278584B2 (en) 2013-03-11 2019-05-07 Carestream Dental Technology Topco Limited Method and system for three-dimensional imaging
DK2973417T3 (da) 2013-03-11 2020-09-07 Carestream Dental Tech Topco Ltd Fremgangsmåde og system til tre-dimensional billeddannelse
US9355454B2 (en) * 2013-03-28 2016-05-31 General Electric Company Automatic estimation of anatomical extents
US9984502B2 (en) 2013-08-27 2018-05-29 International Business Machines Corporation Creating three dimensional models with acceleration data
DE102014207667A1 (de) * 2014-04-23 2015-10-29 Sirona Dental Systems Gmbh Verfahren zur Durchführung einer optischen dreidimensionalen Aufnahme
JP6366546B2 (ja) * 2015-07-13 2018-08-01 株式会社モリタ製作所 口腔内三次元計測装置、口腔内三次元計測方法及び口腔内三次元計測結果の表示方法
EP3395292B1 (en) * 2015-12-24 2021-10-13 J. Morita MFG. Corp. Three-dimensional-measurement method, and three-dimensional-measurement device
US10410430B2 (en) * 2016-02-12 2019-09-10 3M Innovative Properties Company Synchronization and animation of views showing digital 3D models of teeth
US10398353B2 (en) 2016-02-19 2019-09-03 Covidien Lp Systems and methods for video-based monitoring of vital signs
WO2017144934A1 (en) * 2016-02-26 2017-08-31 Trophy Guided surgery apparatus and method
CN105996961B (zh) * 2016-04-27 2018-05-11 安翰光电技术(武汉)有限公司 基于结构光的3d立体成像胶囊内窥镜系统及方法
EP3459494B1 (en) * 2016-05-10 2022-07-27 Kambara, Masaki Dental health assessment assisting system
CN106910213B (zh) * 2017-01-23 2019-09-03 四川大学 一种基于计算成像的光学不可视场景三维信息获取方法
CN111787827A (zh) * 2017-08-17 2020-10-16 特罗菲公司 用于口内表面扫描的模版
EP3681394A1 (en) 2017-11-13 2020-07-22 Covidien LP Systems and methods for video-based monitoring of a patient
US10855973B1 (en) * 2017-12-21 2020-12-01 Facebook Technologies, Llc Depth mapping using fringe interferometry
CN108303708B (zh) 2018-01-03 2022-07-29 京东方科技集团股份有限公司 三维重建系统及方法、移动设备、护眼方法、ar设备
AU2018400475B2 (en) 2018-01-08 2024-03-07 Covidien Lp Systems and methods for video-based non-contact tidal volume monitoring
EP3806727A1 (en) 2018-06-15 2021-04-21 Covidien LP Systems and methods for video-based patient monitoring during surgery
EP3824621A4 (en) 2018-07-19 2022-04-27 Activ Surgical, Inc. SYSTEMS AND METHODS FOR MULTIMODAL DETECTION OF DEPTH IN VISION SYSTEMS FOR AUTOMATED SURGICAL ROBOTS
WO2020033613A1 (en) 2018-08-09 2020-02-13 Covidien Lp Video-based patient monitoring systems and associated methods for detecting and monitoring breathing
CN109009510A (zh) * 2018-08-15 2018-12-18 大连交通大学 牙齿咬合应力分布显示装置及方法
TWI704907B (zh) * 2018-11-29 2020-09-21 財團法人金屬工業研究發展中心 牙體建模裝置以及牙體建模方法
US11617520B2 (en) 2018-12-14 2023-04-04 Covidien Lp Depth sensing visualization modes for non-contact monitoring
US11315275B2 (en) 2019-01-28 2022-04-26 Covidien Lp Edge handling methods for associated depth sensing camera devices, systems, and methods
JP2022526626A (ja) 2019-04-08 2022-05-25 アクティブ サージカル, インコーポレイテッド 医療撮像のためのシステムおよび方法
CN110251260B (zh) * 2019-06-28 2022-05-17 苏州佳世达光电有限公司 口腔扫描机
KR102161452B1 (ko) * 2019-07-24 2020-10-05 (주)칼리온 스캐너 움직임에 따른 모션 유효성 검출 장치 및 그 방법
CN114599263A (zh) 2019-08-21 2022-06-07 艾科缇弗外科公司 用于医疗成像的系统和方法
US12076200B2 (en) * 2019-11-12 2024-09-03 Align Technology, Inc. Digital 3D models of dental arches with accurate arch width
US11484208B2 (en) 2020-01-31 2022-11-01 Covidien Lp Attached sensor activation of additionally-streamed physiological parameters from non-contact monitoring systems and associated devices, systems, and methods
CN111947601B (zh) * 2020-08-12 2021-11-12 上海科技大学 一种灰度伪随机编码结构光条纹的投影解算方法
CN112932696B (zh) * 2021-01-21 2023-04-07 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 牙齿特征点的计算方法、装置及电子设备

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5545039A (en) * 1990-04-10 1996-08-13 Mushabac; David R. Method and apparatus for preparing tooth or modifying dental restoration
US5870191A (en) * 1996-02-12 1999-02-09 Massachusetts Institute Of Technology Apparatus and methods for surface contour measurement
US6648640B2 (en) * 1999-11-30 2003-11-18 Ora Metrix, Inc. Interactive orthodontic care system based on intra-oral scanning of teeth
WO2007030340A1 (en) * 2005-09-01 2007-03-15 Ios Technologies, Inc. Method and system for obtaining high resolution 3-d images of moving objects by use of sensor fusion
US7286954B2 (en) * 2005-03-03 2007-10-23 Cadent Ltd. System and method for scanning an intraoral cavity
WO2009085752A2 (en) * 2007-12-21 2009-07-09 3M Innovative Properties Company Orthodontic treatment monitoring based on reduced images

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0519915B1 (de) * 1990-03-13 1995-01-11 Comdent Gmbh Verfahren zur ausmessung eines raumes, insbesondere eines mundinnenraums sowie vorrichtung zur durchführung eines solchen verfahrens
US6217334B1 (en) 1997-01-28 2001-04-17 Iris Development Corporation Dental scanning method and apparatus
US6532299B1 (en) * 2000-04-28 2003-03-11 Orametrix, Inc. System and method for mapping a surface
EP1272122A4 (en) * 1999-12-29 2007-10-03 Ormco Corp METHOD AND DEVICE FOR FORMING PERSONALIZED ORTHODONTIC DEVICE
US6386867B1 (en) 2000-11-30 2002-05-14 Duane Milford Durbin Method and system for imaging and modeling dental structures
US6925198B2 (en) * 2002-05-24 2005-08-02 Ronald S. Scharlack Method and system for three-dimensional modeling of object fields
US6821116B2 (en) 2001-09-12 2004-11-23 Ivoclar Vivadent, Inc. System for scanning oral environment
US6993177B1 (en) * 2001-11-02 2006-01-31 Cognex Technology And Investment Corporation Gauging based on global alignment and sub-models
JP4913597B2 (ja) * 2003-09-17 2012-04-11 ディーフォーディー テクノロジーズ エルエルシー 高速マルチプルライン三次元デジタル化法
DE602005004332T2 (de) * 2004-06-17 2009-01-08 Cadent Ltd. Verfahren zum Bereitstellen von Daten im Zusammenhang mit der Mundhöhle
US7494338B2 (en) * 2005-01-11 2009-02-24 Duane Durbin 3D dental scanner
JP2008194108A (ja) 2007-02-09 2008-08-28 Shiyoufuu:Kk 位置方向検出機能付き3次元上特性測定・表示装置
DE102007060263A1 (de) 2007-08-16 2009-02-26 Steinbichler Optotechnik Gmbh Vorrichtung zur Ermittlung der 3D-Koordinaten eines Objekts, insbesondere eines Zahns
US8922780B2 (en) * 2009-05-14 2014-12-30 Andover Photonics, Inc. Shape measurement using microchip based fringe projection
EP2312268A1 (en) 2009-10-16 2011-04-20 Straumann Holding AG Scanning device for scanning dental objects and a method for scanning dental objects

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5545039A (en) * 1990-04-10 1996-08-13 Mushabac; David R. Method and apparatus for preparing tooth or modifying dental restoration
US5870191A (en) * 1996-02-12 1999-02-09 Massachusetts Institute Of Technology Apparatus and methods for surface contour measurement
US6648640B2 (en) * 1999-11-30 2003-11-18 Ora Metrix, Inc. Interactive orthodontic care system based on intra-oral scanning of teeth
US7286954B2 (en) * 2005-03-03 2007-10-23 Cadent Ltd. System and method for scanning an intraoral cavity
WO2007030340A1 (en) * 2005-09-01 2007-03-15 Ios Technologies, Inc. Method and system for obtaining high resolution 3-d images of moving objects by use of sensor fusion
WO2009085752A2 (en) * 2007-12-21 2009-07-09 3M Innovative Properties Company Orthodontic treatment monitoring based on reduced images

Also Published As

Publication number Publication date
US20120062701A1 (en) 2012-03-15
JP5564477B2 (ja) 2014-07-30
EP2428162A1 (en) 2012-03-14
JP2012066072A (ja) 2012-04-05
US20150366457A1 (en) 2015-12-24
US9955872B2 (en) 2018-05-01
US9157733B2 (en) 2015-10-13
EP2428162B1 (en) 2017-08-23
CN102397113A (zh) 2012-04-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102397113B (zh) 用于三维成像的数据获得方法
US11723758B2 (en) Intraoral scanning system with visual indicators that facilitate scanning
US20120062557A1 (en) Systems and methods for processing and displaying intra-oral measurement data
JP6661221B2 (ja) 3d輪郭データ収集及びう蝕検出のシステム、方法、並びにコンピュータプログラム
US7573583B2 (en) Laser digitizer system for dental applications
US7672504B2 (en) Method and system for obtaining high resolution 3-D images of moving objects by use of sensor fusion
EP2654607B1 (en) Optical system in 3d focus scanner
JP2010069301A (ja) 対象物、特に歯、の3次元座標を決定するための装置
US11529219B2 (en) Automatic intraoral 3D scanner using light sheet active triangulation
US20170103569A1 (en) Operator interface for 3d surface display using 2d index image
US12056836B2 (en) Dental model superimposition using clinical indications
JP2020537550A (ja) 口腔内表面走査用のステンシル
DK2428162T3 (en) Method of recording data for three-dimensional imaging of intra-oral cavities

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant